Linux iptables 简介
iptables 是与最新的 3.5 版本 Linux 内核集成的 IP 信息包过滤系统。常见于linux 系统下的 应用层防火墙工具。iptables 常被系统管理员、网络工程人员、安全人员等用于 搭建防火墙、 防攻击、 数据包转发等
iptables 是一个运行在 用户空间 的应用软件,通过控制 Linux 内核 netfilter 模块,来管理网络数据包的流动与转送。
在大部分的 Linux 系统上面,iptables 是使用 /usr/sbin/iptables 来操作,文件则放置在手册页(Man page[2])底下,可以通过 man iptables 指令获取。通常 iptables 都需要内核层级的模块来配合运作,Xtables 是主要在内核层级里面 iptables API 运作功能的模块。因相关动作上的需要,iptables 的操作需要用到超级用户的权限。
Linux 内核各版本集成的防火墙历史版本
- 2.0.X内核 : ipfwadm
- 2.2.X内核 : ipchains
- 2.4.X内核 : iptables
- 3.13内核后 : nftables
什么是 Netfilter?
Netfilter 是 Linux 操作系统核心层内部的一个数据包处理模块
什么是 Hook point?
数据包在 Netfilter 中的挂载点(
PRE_ROUTING、INPUT、OUTPUT、FORWARD、POST_ROUTING)
iptables 规则组成
-
组成部分:四张表 + 五条链(Hook point) + 规则
-
四张表:
filter 表、nat 表、nangle 表、raw 表 -
五条链:
INPUT、OUTPUT、FORWARD、PREROUTING、POSTROUTING -
数据包访问控制:
ACCEPT、DROP、REJECT -
数据包改写:
SNAT、DNAT -
信息记录:
LOG
man 页
iptables -[ACD] chain rule-specification [options]
iptables -I chain [rulenum] rule-specification [options]
iptables -R chain rulenum rule-specification [options]
iptables -D chain rulenum [options]
iptables -[LS] [chain [rulenum]] [options]
iptables -[FZ] [chain] [options]
iptables -[NX] chain
iptables -E old-chain-name new-chain-name
iptables -P chain target [options]
iptables -h (print this help information)
Commands:
Either long or short options are allowed.
--append -A chain Append to chain
--check -C chain Check for the existence of a rule
--delete -D chain Delete matching rule from chain
--delete -D chain rulenum
Delete rule rulenum (1 = first) from chain
--insert -I chain [rulenum]
Insert in chain as rulenum (default 1=first)
--replace -R chain rulenum
Replace rule rulenum (1 = first) in chain
--list -L [chain [rulenum]]
List the rules in a chain or all chains
--list-rules -S [chain [rulenum]]
Print the rules in a chain or all chains
--flush -F [chain] Delete all rules in chain or all chains
--zero -Z [chain [rulenum]]
Zero counters in chain or all chains
--new -N chain Create a new user-defined chain
--delete-chain
-X [chain] Delete a user-defined chain
--policy -P chain target
Change policy on chain to target
--rename-chain
-E old-chain new-chain
Change chain name, (moving any references)
Options:
--ipv4 -4 Nothing (line is ignored by ip6tables-restore)
--ipv6 -6 Error (line is ignored by iptables-restore)
[!] --protocol -p proto protocol: by number or name, eg. `tcp'
[!] --source -s address[/mask][...]
source specification
[!] --destination -d address[/mask][...]
destination specification
[!] --in-interface -i input name[+]
network interface name ([+] for wildcard)
--jump -j target
target for rule (may load target extension)
--goto -g chain
jump to chain with no return
--match -m match
extended match (may load extension)
--numeric -n numeric output of addresses and ports
[!] --out-interface -o output name[+]
network interface name ([+] for wildcard)
--table -t table table to manipulate (default: `filter')
--verbose -v verbose mode
--wait -w wait for the xtables lock
--line-numbers print line numbers when listing
--exact -x expand numbers (display exact values)
[!] --fragment -f match second or further fragments only
--modprobe=<command> try to insert modules using this command
--set-counters PKTS BYTES set the counter during insert/append
[!] --version -V print package version.
详细介绍
iptables 和 ip6_tables、 arp_tables 一同都是建构在 Xtables 的架构下,这个方案让系统管理员定义“表(tables)”、“链(chain)”、“规则(rules)”三个数据来处理数据包的运送。
每一个“表”都和不同的数据包处理有关、决定数据包是否可以穿越的是“链”、而一条“规则”在键里面则可以决定是否送往下一条链(或其它的动作),这个处理可以在嵌套的结构里面重复使用。
每一个网络数据包从抵达到离开该电脑至少会经过一个链(亦即转送或本机路由)。
一开始,是由数据包的来源决定它应该穿过哪一个链。iptables 的架构预先在过滤器(filter)里头定义了三个键:INPUT(输入)、OUTPUT(输出)、跟 FORWARD(转发)。
预先定义的链也同样会具有一个默认的 “policy”(政策)像是 DROP,让数据包在历经规则到最后仍没有符合的项目时,可以使用这个“policy”来进行操作。
系统管理员可以视需要新增其它的链。这些链没有默认的策略可以处理。
如果一个数据包到了这些链的最后仍然没有符合的项目,就会回到前一个调用它的链。
另外,一个链里头也可以是空白的。
每条在链的规则都包含了符合的数据包相关数据。它也会包含“target”的数据。 当一个数据包穿过一个链,每个规则会依序检查它。 如果没有规则与数据包不相符,则这个数据包会被传到下一个规则计算,如果与规则相处的话,就会开始运行规则里头由 target 制定的动作,这个动作会决定这个数据包要不要在这个链里头继续运作。
数据包穿过链的同时会因为:
- 有规则与数据包参数相匹配,因而决定这个数据包的处理方式,像是“ACCEPT”(接受)或是“DROP”(丢弃)。
- 有规则调用 RETURN target,则会回归到上一层调用的链里头。
- 没有规则与之相处,则会到达这个链的最底层。(视有无默认政策来决定是否采用默认政策或回归上一层调用的链)
防火墙,其实说白了讲,就是用于实现 Linux 下访问控制的功能的,它分为硬件的或者软件的防火墙两种。 无论是在哪个网络中,防火墙工作的地方一定是在网络的边缘。 而我们的任务就是需要去定义到底防火墙如何工作,这就是防火墙的策略,规则,以达到让它对出入网络的IP、数据进行检测。 防火墙目前市面上比较常见的有 3、4 层的防火墙,叫网络层的防火墙,还有 7 层的防火墙,其实是代理层的网关。 对于 TCP/IP 的七层模型来讲,我们知道第三层是网络层,三层的防火墙会在这层对源地址和目标地址进行检测。 但是对于七层的防火墙,不管你源端口或者目标端口,源地址或者目标地址是什么,都将对你所有的东西进行检查。 所以,对于设计原理来讲,七层防火墙更加安全,但是这却带来了效率更低。所以市面上通常的防火墙方案,都是两者结合的。 而又由于我们都需要从防火墙所控制的这个口来访问,所以防火墙的工作效率就成了用户能够访问数据多少的一个最重要的控制,配置的不好甚至有可能成为流量的瓶颈。
iptables 的历史以及工作原理
iptables 的发展
iptables 的前身叫 ipfirewall (内核1.x时代), 这是一个作者从 freeBSD 上移植过来的,能够工作在内核当中的,对数据包进行检测的一款简易访问控制工具。 但是 ipfirewall 工作功能极其有限(它需要将所有的规则都放进内核当中,这样规则才能够运行起来,而放进内核,这个做法一般是极其困难的)。 当内核发展到2.x系列的时候,软件更名为 ipchains,它可以定义多条规则,将他们串起来,共同发挥作用,而现在,它叫做 iptables,可以将规则组成一个列表,实现绝对详细的访问控制功能。 他们都是工作在用户空间中,定义规则的工具,本身并不算是防火墙。 它们定义的规则,可以让在内核空间当中的netfilter来读取,并且实现让防火墙工作。 而放入内核的地方必须要是特定的位置,必须是 tcp/ip 的协议栈经过的地方。 而这个 tcp/ip 协议栈必须经过的地方,可以实现读取规则的地方就叫做 netfilter.(网络过滤器) 作者一共在内核空间中选择了5个位置,
- 内核空间中:从一个网络接口进来,到另一个网络接口去的
- 数据包从内核流入用户空间的
- 数据包从用户空间流出的
- 进入/离开本机的外网接口
- 进入/离开本机的内网接口
iptables 的工作机制
从上面的发展我们知道了作者选择了 5 个位置,来作为控制的地方,但是你有没有发现, 其实前三个位置已经基本上能将路径彻底封锁了,但是为什么已经在进出的口设置了关卡之后还要在内部卡呢? 由于数据包尚未进行路由决策,还不知道数据要走向哪里,所以在进出口是没办法实现数据过滤的。 所以要在内核空间里设置转发的关卡,进入用户空间的关卡,从用户空间出去的关卡。 那么,既然他们没什么用,那我们为什么还要放置他们呢? 因为我们在做 NAT 和 DNAT 的时候,目标地址转换必须在路由之前转换。所以我们必须在外网而后内网的接口处进行设置关卡。
这五个位置也被称为五个钩子函数(hook functions),也叫五个规则链。
- PREROUTING (路由前)
- INPUT (数据包流入口)
- FORWARD (转发管卡)
- OUTPUT(数据包出口)
- POSTROUTING(路由后)
这是 NetFilter 规定的五个规则链,任何一个数据包,只要经过本机,必将经过这五个链中的其中一个链。
防火墙的策略
防火墙策略一般分为两种,一种叫“通”策略,一种叫“堵”策略。 通策略,默认门是关着的,必须要定义谁能进。堵策略则是,大门是洞开的,但是你必须有身份认证,否则不能进。 所以我们要定义,让进来的进来,让出去的出去,所以通,是要全通,而堵,则是要选择。 当我们定义的策略的时候,要分别定义多条功能,其中:定义数据包中允许或者不允许的策略,filter 过滤的功能,而定义地址转换的功能的则是 nat 选项。 为了让这些功能交替工作,我们制定出了“表”这个定义,来定义、区分各种不同的工作功能和处理方式。
我们现在用的比较多个功能有 3 个:
- filter 定义允许或者不允许的
- nat 定义地址转换的
- mangle 功能:修改报文原数据
我们修改报文原数据就是来修改 TTL的。能够实现将数据包的元数据拆开,在里面做标记/修改内容的。而防火墙标记,其实就是靠 mangle 来实现的。
- 小扩展:
对于 filter 来讲一般只能做在 3 个链上:
INPUT,FORWARD,OUTPUT对于 nat 来讲一般也只能做在 3 个链上:PREROUTING,OUTPUT,POSTROUTING而 mangle 则是 5 个链都可以做:PREROUTING,INPUT,FORWARD,OUTPUT,POSTROUTING
iptables/netfilter 是工作在用户空间的,它可以让规则进行生效的,本身不是一种服务,而且规则是立即生效的。 而我们 iptables 现在被做成了一个服务,可以进行启动,停止的。 启动,则将规则直接生效,停止,则将规则撤销。 iptables 还支持自己定义链。但是自己定义的链,必须是跟某种特定的链关联起来的。 在一个关卡设定,指定当有数据的时候专门去找某个特定的链来处理,当那个链处理完之后,再返回。接着在特定的链中继续检查。
注意:规则的次序非常关键,谁的规则越严格,应该放的越靠前,而检查规则的时候,是按照从上往下的方式进行检查的。
规则的写法:
iptables 定义规则的方式比较复杂:
格式 : iptables [-t table] COMMAND chain CRETIRIA -j ACTION
- -t table : 3 个 filter nat mangle
- COMMAND : 定义如何对规则进行管理
- chain : 指定你接下来的规则到底是在哪个链上操作的,当定义策略的时候,是可以省略的
- CRETIRIA : 指定匹配标准
- -j ACTION : 指定如何进行处理
比如:不允许172.16.0.0/24的进行访问 : iptables -t filter -A INPUT -s 172.16.0.0/16 -p udp --dport 53 -j DROP
当然你如果想拒绝的更彻底:iptables -t filter -R INPUT 1 -s 172.16.0.0/16 -p udp --dport 53 -j REJECT
查看定义规则的详细信息 : iptables -L -n -v
iptables -L -n -v --line-numbers : 显示规则序列号,如果需要删除规则的话,只需删除编号即可
iptables -t filter -L -n : 显示当前默认规则链
iptables[-t table ]-N chain : 创建一条自定义规则链。[-t table ] 是指表的意思,这个在创建新的规则的时候可以不用指,如果指了就表示创建的新规则链只能在 table 这张表里的某些规则被引用或跳转
iptables [-t table ] -X : 删除自定义的规则链
iptables [ -t table ] -E : 旧自定义链名 新定定义链名。示例;iptables -E test newtest
iptables [ -t table ] -P chain target : 为链指定默认策略,指定默认规则。示例;把系统当前默认链 Chain FORWARD (policy ACCEPT) 修改为DROP iptables -P FORWARD DROP
iptables [-t table] {-F|-L|-Z} [chain [rulenum]] [options...]
[root@www ~]# iptables -t filter -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 774 packets, 105K bytes) 进站默认允许
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes) 转发 默认拒绝
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 65 packets, 5404 bytes) 出站默认允许
pkts bytes target prot opt in out source destination
-F: 清空链中的规则
规则有编号,在链中自上而下,从1开始;
-L: list,列出表中的所有规则;
-n: 数字格式显示IP和Port
-v: 以详细格式显示
[root@www ~]#iptables -L -n -a --line-numbers
pkts bytes target prot opt in out source destination
pkts: packets, 被本规则所匹配到的报文的个数;
bytes: 被本规则所匹配到的所有报文的大小之和,会执行单位换算;
target: 目标,即处理机制;
prot: 协议,一般为{TCP|UDP|ICMP};
opt: 可选项
in: 数据包的流入接口;
out: 数据包的流出接口;
source: 源地址;
destination: 目标地址;
ptables [-t table] {-A|-D} chain rule-specification
-A: append, 附加一条规则
rule-specification
匹配条件 -j 处理机制
匹配条件:实例演示
注意:iptables是从上往依次匹配的,如果事先打开了某个端口服务,而后又想关闭的话,需要把写的关闭规则写到开启的前面
-s:匹配原地址,可以IP,也可以网络地址;可以使用!操作符取反, ! 172.16.0.0/16; -s 相当于 --src, 或 --source
d : 匹配目标地址
示例;iptables -t filter -A INPUT -s 172.16.0.0/16 -d 172.16.34.30 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -s 172.16.34.30 -d 172.16.0.0/16 -j ACCEPT
-p : 匹配协议,通常只使用{TCP|UDP|ICMP}三者之一;
iptables -A INPUT -i eth1 -d 172.16.34.30 -p icmp -j REJECT
-i :数据报文流入的接口;通常只用于INPUT、FORWARD和PREROUTING
-o:流出的接口;通常只用于OUTPUT、FORWARD和POSTROUTING
iptables -A INPUT -i eth1 -d 172.16.100.7 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth1 -s 172.16.34.30 -j ACCEPT
扩展匹配;隐含扩展;使用-p{tcp|udp|icmp}指定某特定协议后,自动能够对协议进行的扩展;
-p tcp
--dport ;匹配的目标端口,可以是连续的多个端口;
--sport; 匹配的源端口,也要是是连续的多个端口;
详解 COMMAND
链管理命令(这都是立即生效的)
-P :设置默认策略的(设定默认门是关着的还是开着的) 默认策略一般只有两种 iptables -P INPUT (DROP|ACCEPT) 默认是关的/默认是开的 比如: iptables -P INPUT DROP 这就把默认规则给拒绝了。并且没有定义哪个动作,所以关于外界连接的所有规则包括Xshell连接之类的,远程连接都被拒绝了。 -F: FLASH,清空规则链的(注意每个链的管理权限) iptables -t nat -F PREROUTING iptables -t nat -F 清空nat表的所有链 -N:NEW 支持用户新建一个链 iptables -N inbound_tcp_web 表示附在tcp表上用于检查web的。 -X: 用于删除用户自定义的空链 使用方法跟-N相同,但是在删除之前必须要将里面的链给清空昂了 -E:用来Rename chain主要是用来给用户自定义的链重命名 -E oldname newname -Z:清空链,及链中默认规则的计数器的(有两个计数器,被匹配到多少个数据包,多少个字节) iptables -Z :清空
规则管理命令
-A:追加,在当前链的最后新增一个规则
-I num : 插入,把当前规则插入为第几条。
-I 3 :插入为第三条
-R num:Replays替换/修改第几条规则
格式:iptables -R 3 …………
-D num:删除,明确指定删除第几条规则
查看管理命令 “-L”
附加子命令 -n:以数字的方式显示ip,它会将ip直接显示出来,如果不加-n,则会将ip反向解析成主机名。 -v:显示详细信息 -vv -vvv :越多越详细 -x:在计数器上显示精确值,不做单位换算 –line-numbers : 显示规则的行号 -t nat:显示所有的关卡的信息
详解匹配标准
通用匹配:源地址目标地址的匹配
-s:指定作为源地址匹配,这里不能指定主机名称,必须是IP IP | IP/MASK | 0.0.0.0/0.0.0.0 而且地址可以取反,加一个“!”表示除了哪个IP之外 -d:表示匹配目标地址 -p:用于匹配协议的(这里的协议通常有3种,TCP/UDP/ICMP) -i eth0:从这块网卡流入的数据 流入一般用在INPUT和PREROUTING上 -o eth0:从这块网卡流出的数据 流出一般在OUTPUT和POSTROUTING上
扩展匹配
-
隐含扩展:对协议的扩展 -p tcp :TCP协议的扩展。一般有三种扩展 –dport XX-XX:指定目标端口,不能指定多个非连续端口,只能指定单个端口,比如 –dport 21 或者 –dport 21-23 (此时表示21,22,23) –sport:指定源端口 –tcp-fiags:TCP的标志位(SYN,ACK,FIN,PSH,RST,URG) 对于它,一般要跟两个参数: 1.检查的标志位 2.必须为1的标志位 –tcpflags syn,ack,fin,rst syn = –syn 表示检查这4个位,这4个位中syn必须为1,其他的必须为0。所以这个意思就是用于检测三次握手的第一次包的。对于这种专门匹配第一包的SYN为1的包,还有一种简写方式,叫做–syn -p udp:UDP协议的扩展 –dport –sport -p icmp:icmp数据报文的扩展 –icmp-type: echo-request(请求回显),一般用8 来表示 所以 –icmp-type 8 匹配请求回显数据包 echo-reply (响应的数据包)一般用0来表示
-
显式扩展(-m) 扩展各种模块 -m multiport:表示启用多端口扩展 之后我们就可以启用比如 –dports 21,23,80
详解 -j ACTION
常用的 ACTION: DROP:悄悄丢弃 一般我们多用 DROP 来隐藏我们的身份,以及隐藏我们的链表 REJECT:明示拒绝 ACCEPT:接受 custom_chain:转向一个自定义的链 DNAT SNAT MASQUERADE:源地址伪装 REDIRECT:重定向:主要用于实现端口重定向 MARK:打防火墙标记的 RETURN:返回 在自定义链执行完毕后使用返回,来返回原规则链。
练习题1:
只要是来自于 172.16.0.0/16 网段的都允许访问我本机的 172.16.100.1 的 SSHD 服务
分析:首先肯定是在允许表中定义的。因为不需要做NAT地址转换之类的,然后查看我们 SSHD 服务,在 22 号端口上,处理机制是接受,对于这个表,需要有一来一回两个规则,如果我们允许也好,拒绝也好,对于访问本机服务,我们最好是定义在 INPUT 链上,而 OUTPUT 再予以定义就好。(会话的初始端先定义),所以加规则就是:
定义进来的: iptables -t filter -A INPUT -s 172.16.0.0/16 -d 172.16.100.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
定义出去的: iptables -t filter -A OUTPUT -s 172.16.100.1 -d 172.16.0.0/16 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
将默认策略改成DROP:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
状态检测:
是一种显式扩展,用于检测会话之间的连接关系的,有了检测我们可以实现会话间功能的扩展 什么是状态检测?对于整个TCP协议来讲,它是一个有连接的协议,三次握手中,第一次握手,我们就叫NEW连接,而从第二次握手以后的,ack都为1,这是正常的数据传输,和tcp的第二次第三次握手,叫做已建立的连接(ESTABLISHED),还有一种状态,比较诡异的,比如:SYN=1 ACK=1 RST=1,对于这种我们无法识别的,我们都称之为INVALID无法识别的。还有第四种,FTP这种古老的拥有的特征,每个端口都是独立的,21号和20号端口都是一去一回,他们之间是有关系的,这种关系我们称之为RELATED。 所以我们的状态一共有四种: NEW ESTABLISHED RELATED INVALID
所以我们对于刚才的练习题,可以增加状态检测。比如进来的只允许状态为NEW和ESTABLISHED的进来,出去只允许ESTABLISHED的状态出去,这就可以将比较常见的反弹式木马有很好的控制机制。
对于练习题的扩展: 进来的拒绝出去的允许,进来的只允许ESTABLISHED进来,出去只允许ESTABLISHED出去。默认规则都使用拒绝 iptables -L -n –line-number :查看之前的规则位于第几行 改写INPUT iptables -R INPUT 2 -s 172.16.0.0/16 -d 172.16.100.1 -p tcp –dport 22 -m state –state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT iptables -R OUTPUT 1 -m state –state ESTABLISHED -j ACCEPT
此时如果想再放行一个80端口如何放行呢?
iptables -A INPUT -d 172.16.100.1 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -R INPUT 1 -d 172.16.100.1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
练习题2: 假如我们允许自己ping别人,但是别人ping自己ping不通如何实现呢? 分析:对于ping这个协议,进来的为8(ping),出去的为0(响应).我们为了达到目的,需要8出去,允许0进来
在出去的端口上:iptables -A OUTPUT -p icmp –icmp-type 8 -j ACCEPT 在进来的端口上:iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type 0 -j ACCEPT
小扩展:对于127.0.0.1比较特殊,我们需要明确定义它 iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
SNAT 和 DNAT 的实现
由于我们现在 IP 地址十分紧俏,已经分配完了,这就导致我们必须要进行地址转换,来节约我们仅剩的一点 IP 资源。那么通过 iptables 如何实现 NAT 的地址转换呢?
- SNAT基于原地址的转换
基于原地址的转换一般用在我们的许多内网用户通过一个外网的口上网的时候,这时我们将我们内网的地址转换为一个外网的IP,我们就可以实现连接其他外网IP的功能。 所以我们在 iptables 中就要定义到底如何转换: 定义的样式: 比如我们现在要将所有192.168.10.0网段的IP在经过的时候全都转换成172.16.100.1这个假设出来的外网地址: iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -j SNAT –to-source 172.16.100.1 这样,只要是来自本地网络的试图通过网卡访问网络的,都会被统统转换成172.16.100.1这个IP. 那么,如果172.16.100.1不是固定的怎么办? 我们都知道当我们使用联通或者电信上网的时候,一般它都会在每次你开机的时候随机生成一个外网的IP,意思就是外网地址是动态变换的。这时我们就要将外网地址换成 MASQUERADE(动态伪装):它可以实现自动寻找到外网地址,而自动将其改为正确的外网地址。所以,我们就需要这样设置: iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -j MASQUERADE 这里要注意:地址伪装并不适用于所有的地方。
- DNAT 目标地址转换
对于目标地址转换,数据流向是从外向内的,外面的是客户端,里面的是服务器端通过目标地址转换,我们可以让外面的ip通过我们对外的外网ip来访问我们服务器不同的服务器,而我们的服务却放在内网服务器的不同的服务器上。
如何做目标地址转换呢?
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.10.18 -p tcp --dport 80 -j DNAT --todestination 172.16.100.2 目标地址转换要做在到达网卡之前进行转换,所以要做在PREROUTING这个位置上
控制规则的存放以及开启
注意:你所定义的所有内容,当你重启的时候都会失效,要想我们能够生效,需要使用一个命令将它保存起来 1.service iptables save 命令 它会保存在/etc/sysconfig/iptables这个文件中 2.iptables-save 命令 iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
3.iptables-restore 命令
开机的时候,它会自动加载/etc/sysconfig/iptabels
如果开机不能加载或者没有加载,而你想让一个自己写的配置文件(假设为iptables.2)手动生效的话:
iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables.2
则完成了将iptables中定义的规则手动生效
示例
- 转向示例
底下简单示范如果把默认 HTTP 端口的数据包由 80 转向 8080 端口。如此一来,则 HTTP 的 daemon 可以允许由一般使用启动,而不需要烦恼一般用户无法将端口号绑在 1024 端口以下的限制。
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
注意:如果你在你的电脑上面运行了这个指令,它只会对连到你的机器上的外部的 IP 位置发生效果。 从本地端上来的连接将无法在 nat 表格上的 PREROUTING 链上面发生效果。如果你想要让本地端也可以发生效果,你可以另外键入下面的规则:
iptables -t nat -A OUTPUT -o lo -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
这条规则会将 lo 接口上的数据包输出由 80 端口转向到 8080 端口上面。
iptables 防火墙 nat 表规则配置
| 分类 | 功能 | 作用链 |
|---|---|---|
| SNAT | 源地址转换 | 出口:POSTROUTING |
| DNAT | 目标地址转换 | 进口:PREROUTING |
利用 iptables 防 CC 攻击
connlimit 模块
作用:用于限制每一个客户端ip的并发连接数 参数:-connlimit-above n #限制并发个数 例子:
iptables -I INPUT -p tcp -syn -dport 80 -m connlimit -connlimit-above 100 -j REJECT
limit 模块
作用:限速,控制流量 例子:
iptables -A INPUT -m limit --limit 3/hour
每分钟只放行1个包,前10个包允许放行:
iptables -I INPUT -p icmp -m limit --limit 1/m --limit-burst 10 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p icmp -j DROP
–limit-burst 默认值是5
场景案例
场景一
规则1、对所有的地址开放本机的 tcp (80、22、10-21) 端口的访问 规则2、允许所有的地址开放本机的基于 ICMP 协议的数据包访问 规则3、其他未被允许的端口禁止访问
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 10:21 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j REJECT
iptables -nL
存在的问题:
- 本机无法访问本机
- 本机无法访问其他主机
# 开放本地回环(避免自己连接不上自己):
iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT
# 本地对外已建立连接则允许难过(避免本机访问外网有去无回):
iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
补充: 在场景一的基础上修改,只允许10.103.188.233访问本机的httpd服务
# 删除http访问的规则
iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# 只允许10.10.188.233通过htpp请求访问本机
iptables -I INPUT -p tcp -s 10.10.188.233 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j REJECT
场景二
1、ftp 主动模式下的 iptables 规则配置 2、ftp 被动模式下的 iptables 规则配置
场景三
1、员工在公司内部(10.10.155.0/24,10.10.188.0/24)能访问服务器上的任何服务 2、通过VPN连接 外网(员工)->VPN服务器->内网FTP,SAMBA,NFS,SSH 3、公司有一个门户网站需要允许公网访问
iptables -F
iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# 添加网段
iptables -A INPUT -s 10.10.155.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 10.10.188.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 10.10.140.0/24 -j ACCEPT
# 添加端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j REJECT
脚本案例
/bin/sh
#iptbles rules
#llissery 2015-04-19
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#清理规则
modprobe ipt_MASQUERADE
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_nat_ftp
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -X
iptables -t nat -X
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iptables -P INPUT DROP
iptables -A INPUT -m --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp
总结
Iptables 是一个非常重要的工具,它是每一个防火墙上几乎必备的设置,也是我们在做大型网络的时候,为了很多原因而必须要设置的。学好 Iptables, 可以让我们对整个网络的结构有一个比较深刻的了解,同时,我们还能够将内核空间中数据的走向以及 linux 的安全给掌握的非常透彻。我们在学习的时候,尽量能结合着各种各样的项目,实验来完成,这样对你加深 iptables 的配置,以及各种技巧有非常大的帮助。